D634-341C電液伺服閥基本原理和控制方式
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我司在庫現貨型號:
D634-319C R40KO2M0NSP2
D634-514A/R40K02FOVSP2
D634-341C/R40KO2M0NSS2
D634-501A/R40KO2M0NSM2
G761-3009B H38JOGM4VPH
G761-3005B S63JOGM4VPL
D661-4546C G45HOAA5VSX2HA
D661-4636 G60KOAA5VSX2HA
D661-4598C G45H0AA6VSX2HA
D661-6490C G30KOAA6VSX2HA
D661-4577C G45HOAA4VSX2HA
D661-4594C G75KXAA5VSX2HA
D661-4546C G45HOAA5VSX2HA
D661-6460C G35HOAA4VSX2HA
D661-4697C G15JOAA5VSX2HA
D661-4539C G35JOAASVSX2HA
MOOG | 伺服閥 | D633-442B | R02KO1F0NSS2 | 1 |
MOOG | 伺服閥 | D634-543A | R40KO2F3VSP2 | 1 |
MOOG | 伺服閥 | D634-513 | R40K02F0NSM2 | 2 |
MOOG | 伺服閥 | 072-1203-9 | 2 | |
MOOG | 伺服閥 | D792-7013 | 1 | |
MOOG | 柱塞泵 | D-71034 | D685Z4703D | 1 |
MOOG | 伺服閥 | D691Z2086D | 080VUAAAVVS2N | 1 |
MOOG | 伺服閥 | D682Z4809G | 1 | |
MOOG | 伺服閥 | D661-4033 | P80HAAF6VSX2-A | 1 |
MOOG | 伺服閥 | D663-1922E-4 | L03HABAEVSB0 | 2 |
MOOG | 伺服閥 | D661-1945E-4 | P30HAAFEVSB0 | 1 |
MOOG | 伺服閥 | D661-5625C | G60KOAA5VSB0-P | 1 |
MOOG | 伺服閥 | D633-7362 | A02KA4F0VMY | 4 |
MOOG | 伺服閥 | D661-4598C | G45H0AA6VSX2HA | 6 |
D634-341CMOOG伺服閥
產品說明:
產品特點:D634系列采用的Servo Jet先級,改善了整閥的動態特性。大流量閥內流道設計,大幅度增大了閥的額定流量。主閥芯位置采用位移傳感器進行電反饋,內置式電子放大器對閥芯位移進行閉環控制。故障保險(Fail-Safe)功能可保障在出現意外斷電故障時機器設備處于安全位置。MOOG伺服閥常用型號:D661;D662;D663;D664;D665等。
D660系列伺服閥先級采用了伺服射流管,降低了能耗,提高了閥的堅固性。由于伺服射流管先級具有很高的無阻尼自然頻率(500HZ),因此此種閥的動態響應較高,并被應用于塑料機械、壓鑄機、重工業等,并在實踐中體現出的性能。
穆格采用伺服射流管先閥的優點
明顯改善了流量利用效率(90% 以上的先級流量被利用),有助于降,此優點對于使用多臺伺服比例閥的機器尤顯突出。
穆格伺服射流管先閥具有很高的無阻尼自然頻率 (500 Hz),因此這種閥的動態響應較高
D634-341CMOOG伺服閥
液壓技術在工業中的應用
液壓技術一般應用于重型,大型,特大型設備,如冶金行業軋機壓下系統,連鑄機壓下系統等;中高速響應場合,如飛機尾舵控制,輪船舵機控制,高速響應隨動系統等工程機械,抗沖擊,要求功重比較高系統一般都采用液壓系統,以上三個領域是應用液壓技術的領域。
液壓作為一個應用的技術,在未來更是有廣闊的前景。隨著計算機的深入發展,液壓控制系統可以和智能控制的技術、計算機控制的技術等技術結合起來,這樣就能夠在更多的場合中發揮作用,也可以更加精巧的、更加靈活地完成預期的控制任務。
D634-341CMOOG伺服閥
DDV伺服閥的工作原理
一個電指令信號施加到閥芯位置控制器集成塊上,電子線路在直線馬達產生一個脈寬調制(PWM)電流,震蕩器就使閥芯位置傳感器(LVDT)勵磁。經解調以后的閥芯位置信號和指令位置信號進行比較。閥芯位置控制器產生一個電流輸給力馬達,力馬達驅動閥芯,一直使閥芯移動到指令位置。閥芯的位置與指令信號成正比。伺服閥的實際流量Q是閥芯位置與通過閥芯計量邊的壓力降的函數。
D634-341CMOOG伺服閥
以液壓油作為工作介質,在工作過程中對于多余物的存在十分敏感,多余物來源可分為外部引入、內部產生,存在于液壓系統內部的死角,如盲孔、小孔、配合表面縫隙以及各密封結構處,直接影響產品的性能,嚴重時可導致伺服閥工作失效,多余物可能存在于零件制造、裝配及調試各個環節,零件加工過程和裝配前均要求進行清洗,為了預防多余物殘留,在調試前需進一步進行高壓液流沖洗。
沖洗油路時,為了有效去除內部殘留物需分別對帶有噴嘴、射流盤等微小結構的底座和殼體進行沖洗,并且采用正沖和反沖相結合的方式,所謂正沖即高壓油流經油濾組件進入噴嘴或射流盤兩腔,再經伺服閥回油腔返回試驗臺回油;而反沖正好相反,試驗臺油液通過工裝進入伺服閥的回油油路,反向進入伺服閥噴嘴后從測壓孔兩腔流出返回試驗臺回油。采用正沖和反沖方式沖洗油路有利于去除存在于噴嘴擋板間隙、射流盤射流口以及閥套均壓槽中的多余物。
D634-341CMOOG穆格伺服閥
前置級性篩選:
——無論是噴嘴擋板式還是射流管式伺服閥,其前置級都是基于噴射射流的基本原理,形成射流流場。由于從噴嘴和射流管噴出的油液速度非C快,而流場的尺度又很小,因此該射流流場中常常伴隨有較強的剪切流動,甚至在某些特定的工況下,伺服閥會產生高頻的自激噪聲,并伴隨著強烈的壓力脈動,前置級性直接影響伺服閥的壓力零漂、溫度零漂以及抖動等,為了保證伺服閥調試合格率,因而需要對前置級性進行初步篩選,通過壓力對稱性篩選檢測射流盤的兩個接收腔的壓力對稱性和壓力穩定性,如圖7所示,p1、p2為兩個接收腔的壓力。前置級篩選時,需要保證額定工作壓力范圍內噴嘴或射流盤兩腔壓力差值滿足設計要求,并將壓力抖動幅度控制在一定范圍內,避免工作時壓力脈動太大引起前置級不穩定。
D634-341CMOOG伺服閥
閥的優點:
——超大流量閥體流到設計,并可選擇使用X和Y口進行先導級外控、外泄。減小了D662-D665的閥芯驅動面積,從而具有以下優點:
1.改善了動態響應,使較小的先導級流量能驅動閥芯快速運動。
2.故障保險設計可使滑閥在短路,斷電或者油源失壓的情況下通過對中彈簧和做閥使主閥芯處于可未知的位置。
3.單級或二級先導閥控制。
功率級滑閥由單級或二級先導閥驅動。因此,D660系列比例伺服閥有二級和三級構造兩種形式。二級比例伺服閥組主要運用在小信號時要求具有較高分辨率和較高動態響應的場合中。我們的伺服比例控制閥結合了快速響應的先導級、合理的滑閥驅動面積和集成電路板的功能,因此該產品擁有控制性能。
我司常做穆格柱塞泵型號如下
D954-2011/E
D954-2065/F
D951-2009C
D954-2011/E
D952-2001/D
D955-2017/E
D951-2007/C
D952-2007/D
D955-2013/E
D952-2007/D
D957-2003/D
D953-2015-10
D952-2001-10
MOOG伺服閥D634-341C的特點:
–液壓油為礦物油時,中壓為280 bar,高壓為350 bar
–多種補償環節供選擇,包括機械、液壓和電液(模擬信號式或通過CAN總線的數字式)–機械式的流量限制
–允許多泵串聯
–各種形式的驅動法蘭盤
–適用于大部分的液壓油,包括礦物油、潤滑油、合成硅脂(HFD)
–除了一般的液壓油以外,還適用于液壓油,例如水包油乳化液、HFA、HFB、HFC、潤滑油、乳化切削油。
訂貨號 | 名稱 | 庫存數 | 應用 |
D633-7205 | MOOG泵 | 2 | 鋼廠 |
七芯插頭金屬 B97007-061 | MOOG穆格 | 0:00:00 | 鋼廠 |
D661-4469C | MOOG穆格 | 0:00:00 | 電廠 |
D634-501A R40K02MONSM2 | MOOG穆格 | 3 | 電廠 |
D661-4651 G35J0AA6VSX2HA | MOOG穆格 | 0:00:00 | 鋼廠 |
D661-4033 P80HAAF6VSX2-A | MOOG穆格 | 4 | 鋼廠 |
730-1242B1 | MOOG伺服閥 | 3 | 鋼廠 |
760K645C | MOOG伺服閥 | 2 | 試驗機 |
CZ1006Z2A | MOOG伺服閥 | 4 | 鋼廠 |
D633-473B R08KO1F0VSX2 | MOOG電磁閥 | 0:00:00 | 鋼廠 |
D633-7369 | MOOG穆格 | 0:00:00 | 試驗機 |
D633E714A | MOOG穆格 | 0:00:00 | 試驗機 |
D634-371C R24K02MONSS2 | MOOG穆格 | 0:00:00 | 試驗機 |
D661-4069 P60HXAO6NSF2-A | MOOG穆格 | 0:00:00 | 試驗機 |
D661-4697C G15JOAA5VSX2HA | MOOG伺服閥 | 2 | 試驗機 |
MOOG伺服閥獲得更高的保真度
大程度提高可利用率和投資回報
讓訓練系統更具靈活性
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D634-341C電液伺服閥基本原理和控制方式